Une électronique plus intelligente, un pas de plus avec Nanotech Advance

Mise à jour : 9 juillet 2021
Une électronique plus intelligente, un pas de plus avec Nanotech Advance

Comme à base de silicium sans souci atteint ses limites absolues, un matériau conçu par des chercheurs de l'Université du Queensland pourrait annoncer la prochaine génération d'électronique avec plus de mémoire, des vitesses plus rapides et des fonctionnalités avancées.

Le matériau à base de carbone pourrait contribuer à la croissance du marché de la nanoélectronique, qui devrait valoir 162 milliards de dollars d'ici 2027.

L'Institut australien de bioingénierie et de nanotechnologie (AIBN) et l'École de chimie et de biosciences moléculaires (SCMB) du professeur UQ ont déclaré que les applications potentielles comprenaient les télécommunications, les systèmes d'accès automatique et l'équipement médical.

Le graphène a longtemps été considéré comme un matériau prometteur pour une utilisation en électronique, avec sa résistance mécanique et sa conductivité électrique et thermique élevées, mais il a des limites.

L'équipe de recherche a conçu un matériau avec des atomes d'azote inclus dans deux couches de graphène à motif en nid d'abeille, puis a expérimenté le déplacement et la torsion des couches.

'Ce matériel-C3N bicouches - a le potentiel d'étendre les capacités de l'électronique à l'échelle nanométrique, ce qui permet plus de fonctionnalités dans une zone plus petite.

Des changements dans l'alignement des couches peuvent permettre d'adapter le flux d'électricité à divers appareils, ce qui n'est pas possible avec le graphène uniquement.

Le chercheur a déclaré que les nouvelles structures permettaient la production de divers composants électroniques pouvant être combinés pour produire de l'électronique avec des exigences et des capacités aussi diverses que les réfrigérateurs et les montres intelligentes.

C'est passionnant car il combine des prédictions théoriques et des recherches expérimentales pour développer de nouvelles dispositifs qui pourrait être utilisé dans de nombreuses applications telles que la mémoire d'ordinateur et l'électronique flexible.

La recherche était une étape importante, mais plus de travail était nécessaire pour produire plus facilement le matériau à un coût réduit.